RTG záření Nguyen Viet Hung VIII.A Technický blok seminář z fyziky

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
Advertisements

COMPTONŮV JEV aneb O důkazu Einsteinovy teorie fotoelektrického jevu
Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Elektrický proud ve vakuu
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Elektromagnetické vlnění
Využití elektromagnetického záření v praxi
Optické metody.
OPTIKA.
Elektormagnetické vlnění
Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673,
OPTIKA II.
Ohyb světla, Polarizace světla
Paprsková optika Světlo jako elektromagnetické vlnění
Světlo Richard Brabec.
Digitální učební materiál
Fyzika kondenzovaného stavu 3. přednáška. Vodíková vazba (vodíkový můstek)
Rentgen Ota Švimberský.
Tento projekt zpracovaly Lída a Lucka Prohlédnout tuto prezentaci si m ůž ete v klídku a pohod ě s nohama na stole a s kafí č kem. Projekt jsme zpracovaly.
 Téma:  ZDROJE ZÁŘENÍ  Pár obrázků  Studijní text  Něco z webu  Tajenka  Závěr.
Optika.
Elektronické dálkoměry
Vlastnosti elektromagnetického vlnění
Využití difrakce v praxi
2.4 Zdroje záření.
38. Optika – úvod a geometrická optika I
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
OPTICKÉ JEVY 0PTIKA 01. Úvod Mgr. Marie Šiková
Elektromagnetické záření
Digitální učební materiál
ULTRAZVUK Štěpán Balajka.
Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ47 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:2. ročník Datum vytvoření: Výukový materiál zpracován.
KATODOVÉ ZÁŘENÍ.
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření
Strukturní analýza proteinů pomocí rentgenové difrakce
OPTIKA 15. Šíření světla, příklady II.
2.2 Difrakční metody.
Téma: LOM SVĚTLA Obrázky Studijní text Zajímavosti z netu
VY_32_INOVACE_6C-7 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, Jaroměř Název: Vlastnosti elektromagnetické vlny Autor: Mgr. Miloš Boháč © 2012.
DiFy - P , Fyzika jako vyučovací předmět RVP a ŠVP Časová dotace pro fyziku na ZŠ Význam fyziky pro všeobecné vzdělání.
Studium ultrazvukových vln
FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ | | 1 / 27HRÁTKY SE SPEKTREM fyzikální seminář | ZS 2011 Roman Káčer | Michael Kala | Binh Nguyen Sy | Jakub Veselý FJFI ČVUT.
Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
RTG fázová analýza Tomáš Jirman, Michal Pokorný
RTG fázová analýza Tomáš Vrba.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_32_19 Název materiáluRentgenové.
Fyzikálně chemické analýza A. Dufka  Chemická analýza  Diferenční termická analýza (DTA)  Stanovení pH betonu ve výluhu  Rentgenová difrakční analýza.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_32_18 Název materiáluSpektrum.
ZKOUŠENÍ MATERIÁLU Defektoskopie a technologické zkoušky.
Elektromagnetické záření. Elektromagnetická vlna E – elektrické pole B – magnetické pole Rychlost světla c= m/s Neviditelné vlny, které se.
Ultrazvuk Mario Šalanský SEPTIMA 2009/2010. Obecné informace o ultrazvuku Jako ultrazvuk označujeme jakýkoli zvuk s frekvencí vyšší než 20 kHz Pro člověka.
Světlo, optické zobrazení - opakování
Spektroskopie.
Pozorování hmyzu uvězněného v jantaru
Analytické metody využívající X-rays
Rentgenové záření Rentgenové záření je forma elektromagnetického záření o vlnových délkách 10 nanometrů až 1 pikometr. Využívá se při lékařských vyšetřeních.
Elektromagnetické vlnění
Zvuk, šíření zvuku, zdroje zvuku
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Fyzika kondenzovaného stavu
Fyzika kondenzovaného stavu
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
Karel Jára Barbora Máková
Zjišťování složení hornin
Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: Heinrich Rudolf Hertz
RTG fázová analýza.
Transkript prezentace:

RTG záření Nguyen Viet Hung VIII.A Technický blok seminář z fyziky Gymnázium Rumburk

RTG záření Wilhelm Conrad Röntgen elektromagnetické záření o vlnových délkách 10 nanometrů až 100 pikometrů zdrojem záření: rentgenka rentgenologie: nauka o RTG záření a jeho využití v lékařství

RTG záření Rentgenka Složení: skleněná vakuovaná trubice zabudovaná katoda a anoda, většinou z wolframu

RTG záření Vlastnosti elektromagnetického vlnění: neviditelné vyvolává zčernání fotografické desky Ohyb RTG záření (difrakce): při dopadu RTG záření na látku s krystalovou strukturou odraz od pravidelné struktury krystalové mřížky difraktometr: zařízení pro měření difrakce RTG difraktometrie se využívá pro analýzu krystalové struktury látek

RTG záření Využití: kontrola zavazadel na letištích v lékařství v práci restaurátorů a archeologů ke zjišťování vad materiálů

RTG záření Zdroje: Ottova všeobecná encyklopedie hodiny fyziky s Mgr. Marií Kokešovou (septima) Fyzika pro střední školy II - Oldřich Lepil a kol. http://astronuklfyzika.cz/JadRadMetody.htm#2 http://www.sci.muni.cz/mineralogie/kap_5_2_metody_strukt/kap_5_2_metody_strukt.htm http://vscht.cz/lam/new/SpAnalPL-12.pdf